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被怪光骚扰的小山谷

时间:2022-03-04 09:39:52  浏览次数:

三十多年来,挪威罗洛斯镇北部的一个叫做赫斯达伦的小山谷一直被一些怪异的光团骚扰着。这些怪异的光团是什么?是人们传说中的UFO吗?科学家进行了各种探查,越探查越是感觉怪异:它们比UFO还不可思议。

赫斯达伦现象

挪威罗洛斯镇北部的赫斯达伦山谷15千米长,南北走向,东西部都是山脉,海拔也就是1000米左右。自1981年12月份以来,居民们发现各种奇怪的光不断在这个小山谷出现,每星期竟然会有20次之多。

有时他们会看到蓝白色强烈闪烁的小光团出现在天空的任何地方,非常随机地在天空中运动,没有固定的运行轨迹。有时他们会看到形状各异的黄色或白色的光,有的是球形,有的是椭圆形,有的则呈雪茄状,还有其他形状。这些光经常出现在屋顶或贴近地面的地方,有时也出现在高空。它们可以稳定地存在两个多小时,一般是缓缓沿着山谷移动,有时又以极快的速度迎风而行,移动的方向通常都是南北方向。有时他们又看到许多光组合在一起形成光簇,通常光簇前面是一团红光,后面紧跟着两团白光或黄光。参与组合的光相互之间还保持着固定的距离。这些光簇往往沿着山顶慢慢移动,移动的方向也是南北方向。

还有许多形状、颜色变幻莫测的怪光,这些奇怪的光现象被称为赫斯达伦现象。直到1984年底,那些奇怪的光出现的频率才开始减少,但是至今每年还可以观察到20次之多。令人们不解的是,这些奇怪的光到底是怎么回事。

世界各地的赫斯达伦现象

奇怪的光现象好像并不局限于赫斯达伦小山谷,世界各地都出现过许多类似的奇怪现象。

早在1900年,亚洲美索不达米亚地区的两座山脉打起了“网球”,一个光球在两座山脉之间一来一往,持续了很长时间。看起来又像是两座山在战斗,武器就是光球,只见一个火球从一座山上出发,向另一座山呼啸飞去,这个过程同时伴随着雷鸣。这种战斗在白天、黑夜都会进行,但一般都是出现在晴空万里的日子,多云的时候从来没有出现过。经过考察,这些山脉看起来并没有什么异常,与别的山脉没什么区别,只是山顶比较平坦。

每年10月,在泰国绵延100千米的湄公河上,夜幕降临之后和午夜之前,也会出现闪亮的光球,每年会有200~800个之多的火球被人们观察到,特别是月圆之夜,更是火球容易出现的时候。当地人传说那是毒蛇发出的光,泰国科技部则认为这些火球只是从河上散发的沼气出现了自燃,但专家们认为湍动的河流是不会发酵产生沼气的。

在更早的19世纪,“幽灵之光”就出现在美国密苏里州的一个小镇好尼特。这些光球有的如棒球、有的如篮球,有的更大;颜色各种各样,而且还会变颜色,远看它们像灯笼或车前灯,但它们的行为很怪异,能够穿过原野飞奔而去或突然消失。附近的居民经常在后花园看到它们,它们有时高悬在他们的卧室外面,或在他们的走廊移动。许多研究人员对此现象进行了研究,但是都没有找到确切的原因。

2003年,昆士兰州大学的教授对这个现象进行了研究,认为这些不明之光是由于空气的温度高低不同而导致的空气折射现象,例如把300千米之外的汽车灯光折射到了此处。海市蜃楼也是这种解释。这种理论确实能够解释许多奇怪的发光现象,但是这儿奇异的光始自19世纪,那时还没有汽车呢。

球形闪电?极光?地震之光?还是……

人们自然而然地想到了闪电,根据它们的形状,难道是球形闪电?应该不是,球形闪电一般出现在雷雨前后,而美索不达米亚地区的火球只是出现在晴朗的日子,湄公河上的火球更容易出现在月圆之夜。而且,球形闪电的寿命只有十几秒钟,而那些光球却可以存在很长时间,例如,赫斯达伦的怪异光团可以稳定地持续存在两个小时之久。显然球形闪电理论解释不通。那么那些光球到底是什么?

这些怪光是不是就像极光一样是太阳活动引起地磁场变化而导致的发光现象昵?这也不太可能。因为极光是出现在地球上空的面积很大的一片光,而以上这些怪光只是出现在某个地点的光团。

也有许多研究者认为,这些光团是地震时地壳岩层的挤压和运动导致的压电现象。通常,地震的发生经常伴随着明亮多彩的空中发光现象,例如,1976年唐山大地震时,在200千米以外的天空就出现了多彩闪烁的光,1995年的日本神户大地震的震前震后也都伴随着闪光的出现。但是,用地震仪对这些地区测量,并没有发现其附近有丝毫的地震活动。

还有人指出,电离层和大气中的电子密度波动也是导致异常发光现象的一种原因。例如,世界各地都有大型的高频无线电发射基地,可以向电离层发射很强的高频电磁波,这可以改变空气的带电状态,引起发光现象。电离层的电子密度由于某种原因出现波动,也会通过某种渠道向低空传递,引起发光现象。但这种情况一般不会导致球状光团的出现,这个说法还是没法解释清楚赫斯达伦现象。

还有少数研究者认为,有可能是磁单极子惹的祸。根据科学家的推测,磁单极子若存在,它的质量将大得惊人,约为质子质量的1亿亿倍,它周围的引力场极其强大。这么一种奇异的粒子,任何可能的奇迹都可以创造出来。

初探赫斯达伦现象

到底是什么原因导致了这些怪异光团?科学家决定对赫斯达伦现象进行认真探查。一些地方的光团出现一段时间会消失,但挪威的赫斯达伦地区却一直被这些奇怪的光现象困扰着,这为科学家提供了绝好的研究地点。

1984年1~2月,曾有40人组成了一个考察队对赫斯达伦地区进行了实地考察:行在赫斯达伦地区,某些人会感受到一种波浪式的颠簸,好像坐在一只漂泊在大海上的小船上一样。只是颠簸的频率因人而异。经验证明,如果人在一种极低频率的强电磁场中行走就会出现这种情况。那么赫斯达伦山谷是否存在极低频率的强电磁场呢?考察队用磁场计探测的结果是这里果然存在着强磁场,而且当奇怪光出现时,磁场还会发生波动。另外,赫斯达伦光现象出现时,根据仪器显示,这种奇异的光并不是气体燃烧所产生的光。

他们还发现了一种非常奇怪的现象,那就是在这些光现象出现时,通往研究所的600米长的输电线有许多次莫名其妙地断电了,当光现象消失后,电线又重新恢复了供电能力。这种情况出现了多次,但却不是每次奇怪的光出现都会导致电路中断。

最奇怪的是用激光照射那些闪光时,它闪光的频率突然加倍了,把激光束撤离后,它闪光的频率又恢复了原状。考察人员再次把激光束对准它,它的闪烁又加速了。经过了多次实验,每次它的闪光频率都会加倍。考察人员惊讶地看着这些现象,不得其解。这次考察证明赫斯达伦现象确实存在,并考察了赫斯达伦光现象的光谱分布和赫斯达伦现象发生时的磁场变化情况,同时还发现了比以前的报道更怪异的现象。

奇异光团比UFO神秘

科学家进行了多次考察,并在1998年8月建立了赫斯达伦自动观测站,配备了照相机、宽视野变焦摄像机、电脑等。照相机每隔1秒钟拍一次照,电脑分析来自照相机的图片,若图像中有奇怪的光出现,报警系统就会报警,同时启动摄像机录像,把引起报警的现象记录下来,并直接发送到互联网上,供专家们分析。

对赫斯达伦现象进行彻底的光谱分析,发现竟然绝大部分(95%)光团的光谱具有明显的等离子体性质,而且这些等离子体光团的表面温度竟然达到6500摄氏度,比太阳表面的温度都高。只有5%的光团可以看出是物体发出的光,亮度一般有100瓦的灯泡那么亮,这些亮度较低的光团一般会表现出规则的形状,例如三角形的光团、鸡蛋状的半透明物体、扁的椭圆体等。

这一分析结果可以说否定了赫斯达伦现象是UFO现象,因为那些温度高达6500摄氏度的没有固定形状的等离子体团不可能是不明飞行物或外星探测器,但是那5%的发光物体也不像不明飞行物或外星探测器。

尽管引起赫斯达伦现象的根本原因还没有找到,但是我们可以不用去考虑外星来访之说的解释。目前,关键的一点是解释清楚那95%的高温等离子体光团的来历。

显然这95%的高温等离子体光团也是极光理论、电子密度理论等没法解释的,因为那些机理不可能导致温度高达6000摄氏度的等离子团出现。而且这些等离子团还有更令人难以理解的性质。

微型黑洞发光?

这些光团不但温度很高,而且它还有一些更奇异的特点:这些光团可以突然变大变小,但是它的温度却可以保持恒定不变;它可以在很短的时间里改变颜色,但它的温度还是保持不变;它还可以突然表现出规则的几何形状,例如突然变成矩形形状,但是它只是一团电子和离子组成的电荷,它如何能够呈现出规则的几何形状?

以上这些情况是很不可思议的,若光团内部没有提供能量的源泉,光团的体积膨胀肯定要消耗能量,光团温度肯定大大降低;光团的颜色也代表了光团的温度,例如烧成橙黄色的铁块若变红变暗,它的温度肯定下降了。可是这些光团的颜色千变万化,光团的温度却不变。

这只能说明光团的温度能够自我调节,光团内部肯定存在自我提供和吸收能量的渠道,可以自我加热或散热,可以在任何情况下都能够调节光团的温度保持不变。而且光团的中心还应该存在类似引力的力,能够让等离子团呈现出一定的形状。

于是更合理的解释是这些光团不完全是等离子体,而是具有等离子体的外壳,内部还藏匿着发出光子等能量的神秘物。那么光团内部的那个老大是谁呢?

根据天体物理学的观点,它中心很可能是个微型黑洞,它就像一口潜在的井,气体掉进井内,会散发出巨大的热能。但是黑洞普遍存在于宇宙中,它怎么来到了地球?难道它是在地球上形成的?

科学家探讨的结果:它有可能是宇宙射线的一种组成成分,随着宇宙射线来到地球,微型黑洞本身就携带着很强的磁场,它的到来必然导致磁场的变化。变化的磁场会产生电场,电磁场的改变就会影响到靠电场送电的输电线路。这可以解释赫斯达伦地区输电线断电现象产生的原因。激光对它的照射会使体积很小的微型黑洞振动加剧,于是它闪光的频率也加倍。这也可以解释光团在激光照射时闪烁加倍的原因。

那么,世界各地的不明发光现象也是这个原因造成的吗?为什么像赫斯达伦这样的地区更吸引微型黑洞的光顾呢?研究者显然还没有说清楚。

关于赫斯达伦现象的本质,科学家们还在热烈地探讨着,但愿不久的将来,科学家能够给予我们一个明确的答案。

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